镜片的折射率如何界定
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镜片的折射率
镜片的折射率是指光线在进入镜片后发生折射的程度。
折射率是指光线从一种介质进入另一种介质时,两种介质中光速比的倒数。
在镜片中,光线从空气中进入玻璃或塑料中,因此折射率是玻璃或塑料中光速与空气中光速的比值。
通常,玻璃的折射率为1.5,而塑料镜片的折射率通常在1.49至1.74之间变化。
折射率越高,镜片越薄,重量越轻,且镜片的形状可以更薄。
因此,高折射率镜片对于需要高度近视或远视矫正的人来说是非常有用的。
除了折射率,还有一些其他的光学属性需要考虑,例如色散和反射率。
色散是指不同颜色的光线在通过镜片时的折射角度不同。
这意味着蓝色和红色光线会被聚焦在不同的位置上,可能导致色差。
反射率是指光线被镜片反射的程度,高反射率会导致眩光和反光。
因此,在选择适合自己的镜片时,应该考虑所有这些因素,以获得最佳视觉效果。
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在了解镜片之前,先让我们就一些与镜片有关的名词做一下解释吧!一、折射率光在真空中的速度与光在该物质中的速度之比称该物质的折射率,一般我们以“n”表示。
镜片的折射率决定于镜片所采用的材质;现在一般分为:1.499、1.56、1.61、16.67、1.74在中心厚度相同的情况下,相同度数同种材料的镜片,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄;在相同度数相同直径的折射率为1.499和1.61的镜片厚度对比例:—4.00度,直径70mm ,则不同折射率的镜片的中心厚度与边缘厚度不一样。
1.499的中心厚度为:2.0 边缘为8.01.56的中心厚度为:1.4 边缘为7.51.61的中心厚度为:1.0 边缘为6.61.67的中心厚度为:0.9 边缘为6.0二、屈光度1、光学中心:光线从一边投向另一边时,不发生曲折现象,这一点为光学中心点2、焦点:平行光束通过透镜后汇聚于一点,或反向延长线聚焦成为一点,这一点称为焦点3、屈光度:是以焦距为倒数作为透镜折射力的单位,成为“屈光度”,用D为单位,1D等于通常所说的100度。
4、书写方法:近视200度,近视散光150度则书写为—2.00Ds/—1.50Ds,在镜片包装上多有印这个标志。
5、镜片中心厚度(T)同一材质、同一光度的镜片,中心厚度直接决定镜片边缘厚度。
其他参数相同的情况下,中心厚度愈小,镜片外观愈薄,但中心厚度过小会造成镜片易碎,配戴不安全。
所以国家标准中对镜片中心厚度有相应的规定,真正的合格镜片并不是愈薄愈好。
玻璃镜片安全中心厚度》0.7—0.9mm 树脂镜片安全中心厚度》1.1mm三、镜片直径指未加工之圆形镜片的直径,一般有以下几个规格:50毫米55毫米多数为远视镜片(凸透镜)60毫米65毫米多数为玻璃镜片,包括近视和远视70毫米部分玻璃镜片以及多数树脂镜片72或75毫米高级树脂镜片80毫米一些特种树脂镜片,如渐进多焦点镜片镜片的直径与镜框的中心距和瞳孔中心距有很大的关系,所以有的人,有的镜片直径,有的镜框就不能选。
镜片厚度及折射率的选择纵观眼镜行业的今天,结合行业的发展和消费者的不断追求,中高折产品(尤其是MR系列产品)市场占有率也越来越高,我们需要更好的认识折射率,以及了解影响镜片厚度的一些因素。
只有这样,我们才能更好的服务我们的顾客。
一、折射率的定义折射率是光在真空中的速度及光在该材料中的速度之比率。
材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。
折射率越高,镜片越薄,即镜片中心厚度相同,相同度数同种材料,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄。
目前市面上树脂镜片的折射率有1.49、1.56、1.61、1.67、1.74,而玻璃镜片目前常用的折射率有1.7 1.8 1.9。
二、影响镜片厚度的因素我们都知道加工完成的近视眼镜镜片的边缘薄厚取决于镜片的折射率+镜片的中心厚度+镜片度数+镜框大小+加工镜片移心量+镜片生产直径+镜片其他工艺。
近视镜片最终的边缘厚度越小对应的要求:折射率越高、镜片的中心厚度越小、镜片度数越小、镜框大小越小、加工镜片移心量越小、镜片生产直径越大、其他减薄工艺(如非球面等)。
远视镜片中心厚度取决于:折射率+镜框大小+镜片生产直径+加工镜片移心量+镜片其他工艺。
远视镜片最终的中心厚度越小对应的要求:折射率越高、镜框越小、镜片生产直径越小、加工镜片移心量越小、其他减薄工艺(如非球面等)。
三、经验方案,镜片折射率的选择我们在选择镜片折射率的时候,如果顾客选择的仅仅是介绍镜片的薄厚,为了更加快捷的选择到合适折射率的镜片时。
经验告诉大家树脂镜片的选择方案(此方案不考虑镜框和瞳距移心等大小):近视范围折射率0~-3.00 1.56、1.60更好-3.00~-6.00 1.60、1.67更好-6.00~-9.00 1.67、1.74更好1.74、或选择“帽-9.00以上子镜”四、测量厚度,准确选择对应折射率的镜片我们在销售时候更多的用于薄厚对比道具在做简单的介绍,以及经验法,都是一种大概的方法。
为了更好的和顾客介绍加工完成以后镜片对应的厚度,我们在市面上有一种厚度卡尺(如图),根据移心和镜框大小再测得镜片对应边缘的厚度,可以准确的为顾客作出最佳镜片折射率的选择。
国外镜片的折射率
镜片的折射率是光线由空气进入透明媒质(镜片材料)后偏离其初始路径的值,也是入射角的正弦与折射角的正弦之比。
同时,媒质的折射率也是真空中的光速和媒质中的光速的比率。
由于透明媒质的光速随着波长而变化,所以折射率的值总是参考某一特定波长。
在欧洲,参考波长为λe=546.07nm(汞绿光谱线);在美国等其他国家,参考波长则是λd=587.56nm(氦黄光谱线)。
镜片的折射率因材料的不同而不同,常规在1.4~1.9之间。
例如,CR-39材料的折射率在欧洲是1.502(以λe为参考波长),而在美国等其他国家则是1.498(以λd为参考波长)。
至于国外具体品牌或类型镜片的折射率,建议直接参考相应品牌或制造商的官方信息,因为不同品牌和类型的镜片可能具有不同的折射率。
如果需要购买镜片,最好向专业的眼镜店或眼科医生咨询,以确保选择合适的折射率和其他参数。
镜片折射率计算公式镜片折射率的计算公式什么是镜片折射率?镜片折射率是指光线由一种介质射入另一种介质时,光线的折射能力。
它决定了光线在不同介质中传播时的速度和方向变化。
折射定律光线从一种介质射入另一种介质时,有一个普遍适用的规律,即折射定律。
折射定律可以用如下公式表示:n1sin(θ1)=n2sin(θ2)其中,•$ n_1 和 n_2 $分别是两种介质的折射率;•$ _1 和 _2 $分别是入射角和折射角。
计算折射率的公式根据折射定律,我们可以计算出镜片的折射率。
绝对折射率绝对折射率是指光在真空中的速度与光在介质中的速度之比。
计算公式如下:n=c v其中,•$ n $是介质的折射率;•$ c 是真空中的光速度,约为 ^8 $m/s;•$ v $是介质中的光速度。
相对折射率相对折射率是指光在一种介质中的速度与光在另一种介质中的速度之比。
计算公式如下:n=v1 v2其中,•$ n $是介质的折射率;•$ v_1 $是光在第一种介质中的速度;•$ v_2 $是光在第二种介质中的速度。
举例说明例子一一束光线从空气中射入玻璃中,入射角为$ 30^$,已知空气的折射率为1,求玻璃的折射率。
根据折射定律可得:1×sin(30∘)=n2×sin(θ2)解得:n2=sin(30∘) sin(θ2)例子二已知光在空气中的速度为$ ^8 m/s,光在水中的速度为 ^8 $m/s,求水的折射率。
根据相对折射率的公式可得:n=×108×108解得:n=以上就是关于镜片折射率的计算公式和举例说明。
镜片折射率镜片的折射率是镜片一个重要的参数,一般有1.49,1.56,1.61,1.67等数字。
这些数字代表镜片的光学折射率,即在镜片中心厚度相同的情况下,相同度数同种材料的镜片,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄;数字越大,镜片越薄,价格也就越高。
目前市面上1.49的镜片已不多见,而且品种也不多,主要都是一些老年人购买老花镜居多。
而近视在500度以内的人士一般选择折射率为1.56的为佳,这种镜片的种类齐全,功能众多,而且价格也适中。
如果近视在500度以上的人士因要考虑到厚薄问题,所以在购买镜片时选择折射率在1.56非球面或1.61的折射率的镜片为佳。
1.50加硬树脂镜片1、超强耐磨在镜片的表面镀有特殊的超微粒加硬处理,增强镜片的抗磨损耐力,延长使用寿命。
2、抗紫外线在镜片中加入了抗紫外线因子,有效切断波长350nm以下的紫外线,保护戴镜者的眼睛。
未加硬镜片与加硬镜片的比较加硬镜片是在镜片的表面镀有特殊的超微粒加硬处理,增强了镜片的抗磨损耐力,延长了使用寿命。
1.56加硬树脂镜片在1.50加硬树脂镜片的特点上,1.56加硬树脂镜片设计先进采用生理基弯设计,有效减少镜片的厚度。
而且这种镜片因折射率比1.50大,所以镜片也较之更薄。
1.56加硬加膜树脂镜片1、它能有效的防止水珠在镜片表面的贴浮。
2、高效的减反射增透功能,确保镜片透光率高达97%左右。
3、不易老化、透光率高、超强的抗冲击和耐磨性能等。
4、镀膜眼镜可以降低镜片表面的反射光,解决戴眼镜在强光下照像的难题,增加美感。
1.56加硬加膜抗辐射树脂镜片这种镜片通过电脑设计计算出最佳的曲率组合,让人的眼睛无任从哪个角度看上去,都达到最佳的视觉效果,弯度设计符合人眼球的旋转规律,视野宽度较宽。
而且,经过多层膜处理,减低镜面反光,以后拍照时不必摘下眼镜。
更易清洗,透光率高。
抗辐射镜片经过特殊电导体薄膜处理,使镜片具有抗电磁辐射性能。
使用者能免除因低频辐射造成眼睛伤害。
镜片折射率与度数对照表镜片折射率与度数对照表一、前言镜片是现代人生活中不可或缺的用品之一,无论是近视、远视还是散光,镜片都能帮助我们获得更清晰的视觉。
然而,在购买镜片时,我们常常被术语中的“折射率”和“度数”搞得迷迷糊糊。
那么,镜片的折射率究竟与度数有何关联呢?接下来,本文将为您详细介绍镜片的折射率与度数的对照表。
二、折射率的概念折射率指的是光在介质间传播时的速度比,在镜片领域中,折射率越高,光透过镜片时的弯曲程度越小。
基于这个原理,镜片的折射率通常用数字来表示。
例如,镜片折射率为1.50,那么光在这种镜片中的传播速度是空气中速度的1.50倍。
三、度数的解释度数是用来衡量我们眼睛视力偏离正常的程度。
对于近视者,度数一般为负数,而对于远视者来说,度数则一般为正数。
度数是眼睛屈光不正的表现,为了矫正视力问题,我们需要根据具体情况选择合适的镜片度数。
四、折射率与度数的对照表在购买镜片时,了解不同折射率与度数的对照关系十分重要。
以下是一份常见的折射率与度数对照表,供您参考:1.50折射率:近视度数-3.00至-6.00;远视度数+1.00至+3.00。
1.56折射率:近视度数-6.25至-8.00;远视度数+3.25至+5.00。
1.60折射率:近视度数-8.25至-10.00;远视度数+5.25至+7.00。
1.67折射率:近视度数-10.25至-14.00;远视度数+7.25至+10.00。
1.74折射率:近视度数-14.25至-20.00;远视度数+10.25至+15.00。
请注意,以上数据仅供参考,实际眼镜度数的选择还需要根据个人情况和医生的建议来确定。
较高的折射率通常意味着镜片更薄更轻,但也相应地需要支付更高的价格。
五、结语镜片是我们日常生活中必不可少的辅助用品,而折射率和度数则是我们在选择合适镜片时必须了解的重要指标。
通过本文提供的折射率与度数对照表,相信大家对于镜片选择会更加明晰。
在购买镜片之前,建议您咨询医生或专业人士,以确保选择到最适合自己视力的镜片。
1.56的折射率和1.60的折射率摘要:1.折射率简介2.1.56折射率的特点3.1.60折射率的特点4.折射率选择建议正文:折射率是描述光线在两种介质之间传播时,光线传播方向的改变程度。
在眼镜片、隐形眼镜等领域,折射率是一个重要的参数,影响着镜片的厚度和透光性能。
本篇将详细介绍1.56和1.60两种折射率的特点及选择建议。
1.折射率简介折射率是介质的一种物理性质,用n表示。
光在两种介质之间传播时,入射角和折射角的正弦之比等于两种介质的折射率之比,即n1 / n2 = sin(i) / sin(r)。
其中,n1和n2分别为两种介质的折射率,i为入射角,r为折射角。
2.1.56折射率的特点1.56折射率是常见眼镜片和隐形眼镜的折射率之一。
具有以下特点:(1) 较低的折射率,使得光线在镜片中的传播速度较慢,从而能够减小镜片的厚度。
(2) 较低的阿贝数(色散系数),导致镜片对不同颜色的光的折射能力差异较小,有利于提高镜片的色彩保真度。
(3) 相对较低的成本,使得1.56折射率的镜片和隐形眼镜在市场上具有较高的性价比。
3.1.60折射率的特点1.60折射率与1.56折射率相比,具有以下特点:(1) 较高的折射率,使得光线在镜片中的传播速度较慢,与1.56折射率相比,镜片的厚度会有所增加。
(2) 较高的阿贝数(色散系数),导致镜片对不同颜色的光的折射能力差异较大,可能影响镜片的色彩保真度。
(3) 相对较高的成本,使得1.60折射率的镜片和隐形眼镜在市场上价格较高。
4.折射率选择建议在选择眼镜片或隐形眼镜时,应根据个人需求和预算进行选择。
以下是一些建议:(1) 对于需要轻便镜片的用户,可以选择1.56折射率的镜片,以获得较薄的镜片。
(2) 对于对色彩保真度要求较高的用户,可以选择1.56折射率的镜片,因其色散系数较低,有利于保持色彩的准确性。
(3) 对于预算较为宽裕的用户,可以选择1.60折射率的镜片,以获得更好的透光性能和舒适度。
怎样选择及鉴别不同折射率的近视镜片1.49,1.56,1.61,1.67这些数字代表镜片的光学折射率,即在镜片中心厚度相同的情况下,相同度数同种材料的镜片,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄;数字越大,镜片越薄,价格也就越高。
镜片的折射率是镜片一个重要的参数,树脂镜片一般有1.49,1.56,1.61,1.67等数字。
目前市面上1.49的镜片已不多见,而且品种也不多,主要都是一些老年人购买老花镜居多。
而近视在500度以内的人士一般选择折射率为1.56的为佳,这种镜片的种类齐全,功能众多,而且价格也适中。
如果近视在500度以上的人士因要考虑到厚薄问题,所以在购买镜片时选择折射率在1.56非球面或1.61的折射率的镜片为佳。
一般大公司生产的镜片上对应不同品种镜片都会有不同的隐形防伪标记(激光微刻或荧光标记),在厂家印制的价格表或者产品手册上都会有表明。
如果商店不能提供说明,可以打你所购买镜片厂家的客服电话,他们会提供鉴别方法,某些厂家还可以提供鉴定服务。
但是隐形标记会有一个问题,一般都标记在距离镜片中心10~15mm的地方,如果选择的镜架比较小,或者散光轴位比较特殊,则会在加工的过程中被切割掉。
为防止这种情况,可以要求商家在加工前给你看镜片标记,然后当着你的面加工镜片。
看包装袋也是一种方法,但是很多店家在收到厂家货后会打开包装进行检测,这样就存在极个别更换包装的机会。
所以除非是当着你面拆封,否则也不完全可靠。
如何辨别镜片的好坏:第一简单方法―――镜片透光好,视物清晰、无变形、不涨眼,镜片表面无划痕、无气泡;镜片(一般是未经切割加工的胎片,圆片),你看镜片就要侧着看,看镜片的侧面是否纯净透亮,颜色很清澈,真面看,镜片透光良好,而且没有划伤,斜着反光看,看镀膜层是否均匀,就这些了,记住不要买价格最低的也不要买价格最高的而且也不要买老板一直推荐的,选个中等的就行,镜片按我说的去自己仔细看,至于是否镀膜或者防紫外线你可以根据自己的要求选择,记住配眼镜的好坏很大决定镜片的切割技术要是镜片切的不好也白搭。
折射率的定义
折射率是指光从真空射入介质发生折射时,入射角i与折射角r的正弦之比n。
它表示光在介质中传播时,介质对光的一种特征。
[公式]n=sin i/sin r=c/v。
材料的折射率越高,使入射光发生折射的能力越强。
折射率越高,镜片越薄,即镜片中心厚度相同,相同度数同种材料,折射率高的比折射率低的镜片边缘更薄。
折射率也称为折光率或折光指数。
定义为光在真空中的传播速度与在某介质中传播速度之比,也称之为绝对折光指数。
对于任意两介质中光速之比定义为相对折光指数,
n21=v1/v2,v1与v2分别为光在第一介质与第二介质的传播速度。
工程上一般不用绝对折光指数,而取第一媒质为空气,空气的绝对折光指数为1.00029。
由于折光指数与波长有关,所以必须注明是何种波长下的折光指数。
定义的平均折光指数是介质对钠黄光(λ=589.3nm)的折光指数,或对氦黄光(λ=587nm)的折光指数。
利用折光指数的测量可以判断高分子材料的纯度并能控制其产品质量,如环氧光学胶黏剂,只有其折光指数与被粘材料一致时,才不致影响光路的正确传播。
如硅油测其折光指数可判断其相应的纯度及质量稳定性。
镜片材料采用透明的介质,主要分为无机和有机二大类。
在我们的日常生活还会碰到一种天然介质水晶镜片,这是用石英矿磨制成的镜片。
古代有水晶能养颜明目的说法,但事实上水晶的主要成分是二氧化硅(sio2),最大优点是硬性度高且不易受潮,但紫外线及红外线的透过率较高,而且水晶中密度不均匀,含杂质,有条纹及气泡等到产生,会形成双折射现象,从而影响视力。
一、无机材料--玻璃
玻璃是非常特殊的不定型材料,在常温下呈现固体,坚硬但易碎,在高温下具有粘性。
玻璃没有固定的化学结构,因而没有确切的熔点。
随着温度的上升,玻璃材料会变软、粘性增加,并逐渐由固体变为液体,这种逐渐变化的特性我们称之为"玻璃状态"。
这一特性意味着玻璃在高温时可以被加工和铸型。
玻璃材料制成的镜片具有良好的透光性、表面抛光后更加透明的优点。
(1)普通玻璃材料(1。
5和1。
6):折射率为1.523的冕牌玻璃是传统光学镜片的制造材料,其中60%~70%为二氧化硅,其余则由氧化钙、钠和硼等多种物质混合。
有时也将折射率为1.6的镜片划归普通镜片。
(2)高折射率玻璃材料:经过多年的研究,镜片制造商已经找到了在提高材料折射率的同时又保持低色散的方法,即在玻璃中加入新的化学元素。
早在1975年就生产出了含钛元素的镜片,折射率为1.7,阿贝数为41;15年之后又生产出了含镧元素的镜片,折射率为1.8,阿贝数为34;1995年出现折射率为1.9的材料,加入了元素铌,阿贝数为30,这是目前折射率最高的镜片材料。
虽然采用这些材料所制造的镜片越来越薄,然而却没有减少镜片的另一重要参数:重量。
实际上,随着折射率的增加,材料的比重也随之增加,这样就抵消了因为镜片变薄而带来的重量上的减轻。
(3)染色玻璃材料:在玻璃材料中混合入一些具有特殊吸收性质的金属盐后会表现出着色的效果,例如:加镍和钴(紫色),钴和铜(蓝色),铬(绿色),铁,镉(黄色),金,铜和硒(红色)等等。
这些染色镜片材料主要应用于大规模地生产平光太阳镜片或防护镜片。
一些具有特殊过滤性质的浅色材料(棕色、灰色、绿色或粉红色)也被用于生产屈光矫正镜片,但象这种镜片的材料现在的需求并不多,主要原因是由于近视或远视镜片的中心厚度与边缘厚度不同,从而使镜片的颜色深浅不一致,屈光度越高,颜色差异就越明显。
(4)光致变色玻璃材料:光致变色现象是通过改变材料的光线吸收属性,使材料对太阳光
强度作出反应的一种性质。
它的基本原则是使普通的玻璃(包括塑料光致变色材料)在紫外线辐射的影响下颜色变深,以及在周围高温的影响下颜色变淡,这两个过程是可逆的,而且可能一直存在。
这一现象是通过激活在材料中混合的光致变色物质的分子而完成的。
1962年出现了第一代光致变色玻璃材料,此后性能不断得到改良。
其主要是在玻璃材料中加入了卤化银晶体。
这些晶体在紫外线击幅射下起化学反应,使镜片的颜色变深。
第一代光致变色玻璃材料的变色原理是银原子和氯原子之间的一种电子交换,通过氯化银和周围的环境来表现。
在没有光线的条件下,氯化银呈离子态,因银离子是透明的,所以镜片也是透明的;而在紫外线辐射下,不稳定电子离开了氯离子,与银离子结合为金属银并吸收光,镜片则变深。
当紫外线辐射减弱,移动电子离开银原子返回氯原子,镜片逐渐恢复了原先的清澈状态。
对一般的光致变色玻璃,变色同时也受到温度的控制,在光照度不变时,温度越低则颜色越深。
光致变色材料大多是灰色和棕色的,俗称灰变和茶变,其它的颜色也可以通过专门的工艺达到。
所有的眼镜片,包括熔化双焦点镜片、渐进镜片都可以使用光致变色材料制造。
近年来,光致变色树脂镜片的发展较快,材料在不断改良,其折射率已不再局限于1.50。
二、有机材料
有机材料可以分为两大类:热固性材料,具有加热后硬化的性质,爱热不会变形,眼镜片大部分以这种材料为主,如CR-39。
热塑性材料,具有加热后软化的性质,尤其是适合热塑和注塑,聚碳酸酯PC就是这种材料。
(1)热固性材料
1)普通树脂材料:(CR-39)
学名碳本酸丙烯乙酸,或称烯丙基二甘醇酸脂(Dially Glycol Carbonates),是应用最广泛的生产普通树脂镜片的材料。
它于四十年代被美国哥伦比亚公司的化学家发现,是美国空军所研制的一系列聚合物中的第39号材料,因此,被称为CR-39(哥伦比亚树脂第39号)。
CR-39被用于生产眼用矫正镜片是在1955~1960年,是第一代的超轻、抗冲击的树脂镜片。
CR-39作为一种热固性材料,单体呈液态,在加热和加入催化剂的条件下聚合固化。
聚合是一个化学反应,即由几个相同分子结构的单体组成的一个新的聚合体分子,具有不同的长度和性质。
作为光学镜片,CR-39材料性质的参数十分适宜:折射率为1.5(接近普通玻璃镜片)、密度1.32(几乎是玻璃的一半)、阿贝数为58~59(只有很少的色射)、抗冲击、高透光率,可以进行染色和镀膜处理。
它主要的缺点是耐磨性不及玻璃,需要镀抗磨损膜处理。
树脂镜片可采用模式压法加工镜片表面的曲率,因此很适用于非球面镜片的生产。
2)中高折射率树脂材料:今天大部分的中折射率和高折射率材料都是热固性树脂,其发展非常迅速。
它们的折射率可以使用以下任意一种技术来增加:改变原分子中电子的结构,例如:引入苯环结构;在原分子中加入重原子,诸如卤素(氯、溴等)或硫。
与传统CR-39相比,用中高折射率树脂材料制造的镜片更轻、更薄。
它们的比重与CR-39大体一致(在1.20到1.40之间),但色散较大(阿贝数45),抗热性能较差,然而抗紫外线较佳,同时也可以染色和进行各种系统的表面镀膜处理。
使用这些材料的镜片制造工艺与CR-39的制造原理大体一致。
现在1.67的树脂材料已广泛流行,而且象1.7的树脂材料也已在市场上有销售。
视光业的专业人员正不断研制开发新材料,改良原有材料,以期树脂材料在将来获得更好的性能。
3)染色树脂材料:用于制造太阳眼镜镜片的基本上都是聚合前加入染料而制成的,特别适合大批量制造各色平光太阳镜片,同时在材料中加入可吸收紫外线的物质。
现在的一项技术即是使用浸泡在溶有有机色素的热水中,常用的染料有红色、绿色、黄色、蓝
色、灰色、和棕色,根据需求可任意调染,颜色的深浅也可以控制,可以将整片镜片染色成一种颜色,也可以染成逐渐变化的颜色,例如镜片上部深色,往下逐渐减浅,即俗称的双色或渐进色。
有机材料的出现,解决了屈光不正者配戴太阳眼镜的问题。
4)光致变色树脂材料:第一代光致变色树脂镜片大约出现在1986年,但是直到1990年第一代Transi-tion镜片面市后,它才真正开始普及。
光致变色效果是在材料中加入了感光的混合物而获得的,在特殊波段的紫外线辐射作用下,这些感光物质的结构发生变化,改变了材料的吸收能力。
这些混合物与的结合主要有两种方法:在聚合前与液态单体混合,或在聚合后渗入材料中(Transition镜片就采用后一种方法)。
光致变色树脂镜片采用几种光致变色物质,在最后的制造中使这些不同的
变色效果结合起来,这使得镜片变色不但迅速,而且不完全受温度的控制。
一种新型的光致变色树脂镜片已于1993年投放市场,这种镜片采用树脂材料作片基,用渗透法在镜片的凸面渗透了一层光致变色材料,然后再镀上一层抗磨损膜,起保护和而磨作用。
这项工艺技术可以使镜片的变色不会随屈光度数的加深而出现镜片中央与周围深浅不一的情况,弥补了玻璃变色的不足。
再加上片基是树脂材料,轻且抗冲击,所以这种镜片特别适合用于各种屈光不正者使用。
(2)热塑性材料(聚碳酸酯,POL YCARBONATE,简称PC)
热塑性材料如PMMA早在五十年代就被首次用于制造镜片,但是由于受热易变形及耐磨性较差的缺点,很快就被CR-39所替代。
然而今天,聚碳酸酯的发展将热塑性材料带回了镜片领域,并被视光业专业人士认可为21世纪的主导镜片材料。
实际上,聚碳酸酯也不是一种新材料,它大约在1995年就被发现了,但真正在视光领域的使用仅仅是近几年,它在历经了数年的研制和多次的改进之后尤其是应用于CD产业,其光学质量已其它镜片材料相媲美。